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        1. 如圖,質(zhì)量m、帶電+q的小球套在絕緣桿上,桿與水平面成θ角,球桿間摩擦系數(shù)為μ,且有μsinθ>cosθ,桿又放在豎直的平板AB之間,AB間距離為d,并和變阻器及電源相連,變阻器總電阻為R,電源內(nèi)阻為r.求:
          (1)當(dāng)滑動觸頭P位于a點時,小球沿桿下滑的加速度為多少?當(dāng)P由a滑向b時,小球加速度如何變化?
          (2)若當(dāng)P位于變阻器中間時,小球沿桿下滑的加速度恰好達到最大,求這最大加速度值及電源電動勢值.
          分析:(1)當(dāng)滑動觸頭P位于a點時,電容器板間電壓為零,板間無電場,由牛頓第二定律求解小球的加速度.當(dāng)P由a滑向b時,電容器板間電壓增大,場強也增大,小球所受的電場力增大,再由牛頓第二定律分析加速度的變化情況.
          (2)結(jié)合上題分析的結(jié)果,求出小球沿桿下滑的加速度恰好達到最大時的電場力大小,得到板間電壓值,由歐姆定律求出電源的電動勢.
          解答:解:(1)當(dāng)滑動觸頭P位于a點時,電容器板間電壓為零,板間無電場,小球不受電場力,由牛頓第二定律
          得:mgsinθ-μmgcosθ=ma,得 a=g(sinθ-μθ)
          當(dāng)P由a滑向b時,小球受到水平向右的電場力,設(shè)為F.
          開始階段,F(xiàn)sinθ<mgcosθ,桿對球的彈力垂直桿向上,大小為N=mgcosθ-Fsinθ,小球的加速度為a=
          mgsinθ-μN
          m
          =gsinθ-
          μ
          m
          (mgcosθ-Fsinθ),P由a滑向b時,F(xiàn)增大,則可知,加速度逐漸增大;后來階段,F(xiàn)sinθ>mgcosθ,桿對球的彈力垂直桿向上,大小為N=Fsinθ-mgcosθ,小球的加速度為a=
          mgsinθ-μN
          m
          =gsinθ-
          μ
          m
          (Fsinθ-mgcosθ),F(xiàn)增大時,a減小,所以當(dāng)Fsinθ=mgcosθ時,加速度最大.故在整個過程中,小球的加速度先增大后減。
          (2)由上分析知,當(dāng)Fsinθ=mgcosθ時,加速度最大為gsinθ.,而且有  F=mgcotθ.
          又F=q
          U
          d
          ,U=
          1
          2
          ?
          R
          R+r
          E

          聯(lián)立解得,電源的電動勢E=
          2mgd(R+r)cotθ
          qR

          答:(1)當(dāng)滑動觸頭P位于a點時,小球沿桿下滑的加速度為gsinθ.當(dāng)P由a滑向b時,小球加速度先增大后減。
          (2)小球最大加速度值為gsinθ,電源電動勢值為
          2mgd(R+r)cotθ
          qR
          點評:本題是力學(xué)與電路知識的綜合,解題的難點是分析小球加速度的變化,關(guān)鍵是分析小球所受力的情況,進行動態(tài)變化分析,找出加速度最大的條件.
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          (1)當(dāng)滑動觸頭P位于a點時,小球沿桿下滑的加速度為多少?當(dāng)P由a滑向b時,小球加速度如何變化?

          (2)若當(dāng)P位于變阻器中間時,小球沿桿下滑的加速度恰好達到最大,求這最大加速度值及電源電動勢值.

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